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Kugelpolieren

Kugelpolieren

Die schnelle und preiswerte Bearbeitung ergibt auf Aluminium- und Zink-Druckguß, Messing oder Edelstahl einen dekorativen Glanz Eine andere Bezeichnung ist auch Hochglanzverdichten. Zum Kugelpolieren werden ausschließlich Medien (Kugeln, Satelliten, Ball Cones, etc) aus Edelstahl eingesetzt.
Kugelstrahlen von Zahnrädern, Zahnradfertigung, Zahnräder für den Maschinenbau

Kugelstrahlen von Zahnrädern, Zahnradfertigung, Zahnräder für den Maschinenbau

Das Kugelstrahlen von Zahnrädern kann die Biegefestigkeit im Zahnfuß erhöhen, die Oberflächenhärte verbessern und die Bildung von Ermüdungsbrüchen verhindern. Es führt zu einer Umkehrung der Eigenspannung von Zug- in Druckeigenspannung und verbessert das Ermüdungsverhalten. Kugelstrahlumformung, Zahnradbearbeitungsmaschinen, Zahnradfertigung, Zahnräder für den Maschinenbau, Kugelstrahlen (Dienstleistung)
Molekularsiebe

Molekularsiebe

Silcarbon Molekularsiebee sind synthetisch hergestellte Zeolithe mit einer definierten Porenstruktur. Die Molekularsiebee haben einheitliche Porendurchmesser, die in der Größenordnung der Porendurchmesser von Molekülen liegen. Diese Porensysteme verleihen den Molekularsiebeen die Fähigkeit einer Molekültrennung von größeren und kleineren Molekülen. Zusätzlich setzt man die Molekularsiebee auch zur Stoffumwandlung durch adsorptive und katalytische Prozesse ein. Folgende Molekularsiebee können in der gängigen Form von 1,6 – 2,5 mm und 2 – 5 mm geliefert werden: Silcarbon MS3A: Porenweite 3 Angstrom Silcarbon MS4A: Porenweite 4 Angstrom Silcarbon MS5A: Porenweite 5 Angstrom Silcarbon MS9A: Porenweite 9 Angstrom Verpackung Silcarbon Molekularsiebee sind standardmäßig in Trommeln mit 216 Litern / 140 kg netto oder in big bags mit 400 – 900 kg verpackt. Silcarbon MS3A wird hauptsächlich zur Trocknung von Gasen, polaren Flüssigkeiten wie z. B. Alkoholen und einfach polymerisierbaren Kohlenwasserstoffen wie. z.B. Ethylen, Propylen, Acetylen und Butadien, eingesetzt. Silcarbon MS4A wird hauptsächlich zur Trocknung von technischen Gasen und Edelgasen wie z.B. H2, N2, He und Ar eingesetzt sowie zur Trocknung von organischen Flüssigkeiten und Flüssiggas, wie z.B. Lösemitteln, Ölen, Benzin und Luft. Regeneriert wird bei Temperaturen zwischen 200°C – 300°C (450°C darf nicht überschritten werden) oder durch Druckminderung und/oder dem Einsatz eines Spülgases. Silcarbon MS5A wird hauptsächlich zur Trocknung und Entschwefelung von Erdgas, zur Herstellung von Vakuum in Thermobehältern und Sorptionspumpen, zur Herstellung von Schutzgasen, zur Entfernung von Kohlendioxid und zur Trennung von Paraffin aus zyklischen Kohlenwasserstoffen. Weiterhin setzt man Silcarbon MS5A zur selektiven Adsorption und Trennung polarer Moleküle von weniger polaren Molekülen ein. Regeneriert wird bei Temperaturen zwischen 200°C – 350°C (450°C darf nicht überschritten werden) oder durch Druckminderung und/oder dem Einsatz eines Spülgases. Silcarbon MS9A wird hauptsächlich zur Entfernung von Spurenverunreinigungen in Luft und Gasen eingesetzt. Silcarbon MS9A wird außerdem zur Entschwefelung von Erdgas und anderen Flüssigkeiten, insbesondere zur Entfernung von Merkaptanen, eingesetzt. Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet ist die kryogene Luftzerlegung. Weiterhin wird Silcarbon 9A zur Wärme/Kälte Speicherung bei der Solarenergieerzeugung benutzt. Regeneriert wird bei Temperaturen zwischen 200°C – 300°C (450°C darf nicht überschritten werden) oder durch Druckminderung und/oder dem Einsatz eines Spülgases.
Fast-Axis Kollimation

Fast-Axis Kollimation

Die Fast-Axis-Kollimationsoptik ist die wichtigste optische Komponente bei der Strahlformung von Hochleistungs-Diodenlasersystemen. Die Linsen werden aus hochwertigem Glas hergestellt und haben eine asphärische Oberfläche. Ihre hohe numerische Apertur gestattet die Kollimation der gesamten Diodenleistung mit bester Strahlqualität. Die hohe Transmission und die guten Kollimationseigenschaften garantieren beste Strahlformungseffizienz für Diodenlaser. Mit Hilfe von sog. Fast-Axis Imaging-Linsen werden Emitter direkt in eine Faser oder auf eine Zielebene abgebildet. Das Design dieser FAI-Optik von INGENERIC wurde speziell für diese Anwendung optimiert und erlaubt somit eine effiziente, abweichungsfreie Abbildung des Emitters. Um unseren Kunden stets die bestmögliche optische Lösung bieten zu können, führen wir ein breites Portfolio an Standard FAC-Linsen. Auf Basis unserer jahrelangen Enwicklungen bieten wir optimierte azylindrische Linsen für verschiedenste Applikationen an. Dank unserer hochentwickelten Technologien und umfangreichen Erfahrung sind wir außerdem in der Lage FAC-Linsen mit 90°-Umlenkung zu fertigen.Spezielle Anforderungen bspw. in Bezug auf Länge oder Supportstrukturen können kundenspezifisch angepasst werden. Vorteile: anwendungsoptimiertes Design, hohe numerische Apertur (NA 0.8), beugungsbegrenzte Kollimation, Transmission über 99%, höchste Präzision und Gleichmäßigkeit, wirtschaftlicher Herstellprozess, insbesondere bei großen Mengen, verlässliche and gleichbleibende Qualität.
Grobfilter M-150-Schwarz (G3, ca. 8 mm)

Grobfilter M-150-Schwarz (G3, ca. 8 mm)

Anwendungsbereiche sind unter anderem: • Grobfilter in lufttechnischen Anlagen • Klimaschränke • unauffällig, da schwarz Die Grobfiltermatte M-150-Schwarz ist ca. 8 mm dick, gehört der Filterklasse G3 an und wird aus synthetischen Faser, ohne Zusatz von chemischen Bindemitteln thermisch verfestigt. Der progressive Aufbau gewährleistet einen guten mittleren Abscheidegrad und eine gute Staubspeicherkapazität. Durch ihre geringe Dicke und der unauffälligen schwarzen Farbgebung kann dieser Grobfilter ideal an Orten eingesetzt werden, die wenig Platz bieten und wo eine weiße oder blau-weiße Filtermatte zu auffällig ist bzw. nicht erwünscht ist. Die Grobfiltermatte M-150-Schwarz wird vorzugsweise als Grobfilter in lufttechnischen Anlagen, aber auch in Klimaschränken oder bei der Filtration von großen Luftmengen verwendet. Dieser Grobfilter ist als Rollenzuschnitt, Zuschnitt in Wunschabmessung und als Stanzteil lieferbar.
PRIVATE ANWENDUNGEN

PRIVATE ANWENDUNGEN

Sie sammeln Bilder, Skulpturen oder Modelle und suchen Hauben, Podeste oder Vitrinen? In Ihrem Verein werden neue Ideen für Pokale und Auszeichnungen gesucht? Sie möchten Ihrem Türschild oder Ihrer Hausnummer einen neuen, modernen Look verleihen? Ihr Vordach oder Ihr Carport braucht neues Bedachungsmaterial? Schauen Sie rein, wir helfen Ihnen weiter!
Qualitätskontrolle

Qualitätskontrolle

Wir überprüfen ihre Produkte mit höchster Genauigkeit und Sorgfalt. Ausgestattet mit Lupen entgeht unseren Mitarbeitern kein Fehler. Falls Sie spezielle Wünsche und Methoden bei den Kontrollen haben, werden wir natürlich darauf eingehen.
Ultrafilter sind validiert nach

Ultrafilter sind validiert nach

Durchflussleistung nach ISO 3724 Differenzdruck nach ISO 3968 Wirkungsgrad nach ISO 3968 Restölgehalt nach ultrafilter Testmethode Mechanischer Belastbarkeit nach ISO 2941 Thermische Stabilität nach ISO 3723 Schmutzaufnahmekapazität nach ISO 4572 (Multipass Test)
Philips Fortimo SLM SLM 4500 G3

Philips Fortimo SLM SLM 4500 G3

Außendurchmesser: 111mm Innendurchmesser: 102mm Höhe: 66.2mm ALUNOVA® LED Rechteckfacetten 2x 7° = 14° Artikelnummer: 113120010101
Einsätze/Elemente für Druckluftfilter

Einsätze/Elemente für Druckluftfilter

Filtereinsätze für alle gängigen Gehäuse aller Hersteller Erhältlich sind: • Vorfilter/Staub-Partikelfilter • Feinfilter (Koaleszenz) • Feinstfilter (Koaleszenz) • Superfeinstfilter (Koaleszenz) • Aktivkohleelemente • Reinigerkartuschen • VA-Siebelemente • Sterilfilterelemente • Dampffilter Zur Übersicht
Lasern + Stanzen (auf Trumatic 6000 L)

Lasern + Stanzen (auf Trumatic 6000 L)

Stahl bis 1500 x 3000 x 10 mm; Edelstahl bis 1500 x 3000 x 6 mm Dank unseres hochwertigen und gut ausgestatteten Maschinenparks sind wir in der Lage, nahezu jedes Problem für Sie zu lösen. Besonders stark sind wir in der Entwicklung von Prototypen. Hierbei kommt es nicht nur auf technischen Sachverstand an sondern auch auf eine perfekte handwerkliche Umsetzung. Hierfür sind wir mittlerweile auch über die Grenzen von Münster hinaus bekannt. Fordern auch Sie uns mit Ihrer Aufgabe - wir bieten Ihnen die für Ihr Projekt optimale Lösung!
Neuanfertigungen

Neuanfertigungen

Unsere Produkte erfüllen ausnahmslos die Anforderungen des Werkzeugmaschinenbaus. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir den optimalen Schutz für Ihre Maschine. ZMT verfügt als Hersteller von Teleskopabdeckungen über ein jahrelang erarbeitetes Know-how, wenn es um den Schutz von Maschinen geht. Universelle Neuanfertigungen Wir stützen uns bei unseren Neuanfertigungen auf eine eigene CAD-gestützte Software, die bei der Herstellung von Teleskopabdeckungen absolut präzise Lösungen bis zu 60 Metern pro Minute ermöglicht – dank einer eigenen umfangreichen Datenbank universell für alle gängigen Typen. Wir fertigen präzise nach Ihren Vorgaben, können aber auch entsprechende Abdeckungen für Maschinen je nach Bauart neu konstruieren. Wir erarbeiten mit oder ohne Hilfe von Konstruktionsunterlagen und Zeichnungen die für jede Maschine optimal abgestimmte Teleskopabdeckung. Die Neuanfertigungen von Blechzuschnitten und Blechumformungen erfolgen durch geschultes Personal bei unseren Partnerbetrieben auf CNC-gesteuerten Maschinen. Eine absolute Passgenauigkeit ist durch das Zusammenfügen von Mantel und Rückwand bei einer Toleranz von +/- 0,2 Millimeter stets gewährleistet. Dieses von uns entwickelte Verfahren sorgt dafür, dass die Neuanfertigung ohne lange Wartezeiten gefertigt werden kann und herstellerunabhängig exakt zur Maschine passt. Technische Modernisierungen Auch bei technischen Modernisierungen beraten wir gerne hinsichtlich der Möglichkeiten und Gewährleistung des maximalen Schutzes von Mensch und Maschine. Wir sorgen dafür, dass auch ältere Maschinen, die früher ohne Abdeckungen betrieben werden durften, entsprechend geschützt werden. Vom kompletten Austausch einer Teleskopabdeckung bis zum Austausch einzelner Bauteile können wir dank unserer Fertigungstiefe und optimierten Produktionsverfahren bei ZMT-Teleskopabdeckungen deckungsgleiche Neuanfertigungen ohne längere Wartezeiten liefern. Das gilt auch für „fremde“ Teleskopabdeckungen, sofern es sich rechnet und sie günstiger als eine Neuanschaffung sind.
FESTSTELLANLAGEN

FESTSTELLANLAGEN

Als zuverlässiger Partner in Sachen Brandschutz bieten wir Ihnen rund um diesen Bereich diverse Komponenten für den universellen Einsatz an. Von der Beratung und Planung der Feststellanlagen bis hin zum Einbau und Inbetriebnahme begleiten wir Sie und stehen Ihnen zur Seite.
Schmuckvitrine mit Auszug und LED-Beleuchtung

Schmuckvitrine mit Auszug und LED-Beleuchtung

ATRIUM.R6 – Thekenvitrine mit Unterschrank und Auszug. Ideal für Schmuck- und Warenpräsentation. Hochwertig verarbeitete und fertig montierte Glas-Thekenvitrine für Präsentation im Ladengeschäft oder aus Ausstellungen. ABMESSUNGEN (BxHxT): Bitte Standardmaße im Onlineshop auswählen oder Sondermaße anfragen. Vitrinen H= 300 mm Unterbau H= 650 mm VITRINEN-TEIL: • Glasart: ESG Sicherheitsglas • Verarbeitung: 2-seitig verglaste Vitrine, polierte Glaskante vorn, stumpf UV-verklebt • Öffnung & Verriegelung: Auszug. abschließbar über Zylinderschloss UNTERBAU: • Ausführung: Unterbaukonstruktion als Schrank. • Material: Holzwerkstoff • Oberfläche: Bitte Standardfarben /-dekore auswählen oder Sonderlackierungen anfragen • Standform: Kunststoffgleiter
Wir veredeln Glaszylinder und Präzisionsglas-Artikel nach Kundenwunsch

Wir veredeln Glaszylinder und Präzisionsglas-Artikel nach Kundenwunsch

Die Verarbeitungs- und Veredelungsmöglichkeiten sind ausgesprochen vielseitig. Ränder und Oberflächen können durch unterschiedlichste Verfahren bearbeitet werden. Verarbeitungen Beidseitig offen Rand verschmolzen Rand feuerpoliert Rand geschliffen / facettiert Rand plan / planparallel geschliffen Außendurchmesser geschliffen Innendurchmesser kalibriert Oberflächenbehandlungen Skalierungen jeglicher Art und Einheit Einbrennen und Aufbringen von Markierungen nach Kundenwunsch Kennzeichen / Logos im Siebdruck oder Abziehbildverfahren Mattierung / Teilmattierung
Labor für Oberflächenanalytik und Grenzflächenanalytik

Labor für Oberflächenanalytik und Grenzflächenanalytik

Die Oberflächenanalytik beschäftigt sich mit der Untersuchung der Oberfläche einer Probe. Dabei kann es sich sowohl um eine strukturelle als auch eine chemische Analysen. OBERFLÄCHENANALYTIK - EINSATZGEBIETE UND AUFGABENSTELLUNGEN Labor Analysen im Bereich Oberflächenanalytik behandeln in den meisten Fällen Fragestellungen aus dem Gebiet der Oberflächen­morpho­logie oder Oberflächen­chemie. Die Oberfläche­nanalyse der chemischen Eigenschaften beschäftigt sich mit der chemischen Analyse von Substanzen auf Oberflächen. Typische Fragen sind: welche Substanzen sich auf einer Probenoberfläche befinden z.B. bei der Kontrolle aufgebrachter Beschichtungen oder bei Haftungsproblemen durch Kontaminationen. wo sich diese Substanzen genau befinden z.B. die Lage innerhalb einer Schicht bei der Analyse von Schichtstrukturen, oder bei lokalen Haftungsprobleme die laterale Verteilung von Substanzen auf einer Oberfläche. Wie viel einer bestimmten Substanz kann in bzw. auf meiner Oberfläche gefunden werden. Bei den Substanzen kann es sich dabei um bestimmte Atome, Moleküle, Partikel / Nanopartikel, oder auch Mischungen wie z.B. ein bestimmtes Gleitmittel oder ein Reinigungsmittel handeln. Je nach Aufgabenstellung muss eine geeignete Technik oder auch eine Kombination von Analyse Techniken für die Oberflächenanalyse eingeplant werden um die Fragestellung erfolgreich bearbeiten zu können.
Messungen an Dauermagneten

Messungen an Dauermagneten

Entmagnetisierungskurve Probentemperaturen von -40 °C bis +200 °C Magnetisches Moment Arbeitspunktbestimmung
Qualitätssicherung

Qualitätssicherung

Die Aixolution gewährleistet die Kontrolle und Überwachung aller Arbeitsschritte. Oberstes Ziel unserer Qualitätssicherung ist die Zufriedenheit unserer Kunden. Deshalb orientieren wir uns an den Anforderungen unserer Kunden. Maßgenauigkeit, Funktionalität und die termingetreue Lieferung sind für uns selbstverständliche Bestandteile der Qualität. Nur so ist eine lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich. Die Aixolution gewährleistet die Kontrolle und Überwachung aller Arbeitsschritte. Vom Wareneingang inklusive Materialanalyse und Materialkennzeichnung über alle Fertigungsabläufe bis hin zur Endkontrolle lassen sich alle Teile verfolgen. Somit ist ein Abruf von Fertigungsstand und Termin jederzeit möglich. Die Ausschußquote liegt auf niedrigstem Niveau, was wiederum Termin und Kosten unmittelbar beeinflusst. Bauteilanalysen Wir setzen modernste hochgenaue CNC-gesteuerte und handgeführte 3D-Messsysteme für die Vermessung von Teilen ein. Auch die vor Ort Messung mit mobilem Präzisionsmessarm oder anhand von Laserscannern können wir Ihnen als Dienstleistung anbieten. Um den vielfältigen Funktionen und Anforderungen von Bauteilen gerecht zu werden, wird eine Vielzahl von unterschiedlichen Messwerkzeugen und -geräten benötigt. Welches Messgerät zum Einsatz kommt, bestimmt die jeweilige Aufgabe. Daher steht am Anfang eines Projekts stets die zielorientierte Aufgabendefinition. Wir nehmen Ihre Anforderungen genau unter die Lupe und erarbeiten die passende Lösung. Anhand von Zeichnungsdokumenten, CAD-Modellen, Prüfplänen oder individuellen Vorgaben erstellen wir einen maßgeschneiderten Arbeitsplan. Die verbreiteten Arten lassen sich in drei Gruppen einteilen: Regelgeometrische Prüfung nach Zeichnung Freiformflächenmessung gegen 3D-Datensatz Revers Engineering / Digitalisierung Wir bieten Ihnen Lohnmessungen von Bauteilen aller Art, nach Zeichnung und Konstruktionsdatensatz, Erstbemusterungen nach Ihrer Spezifikation bis hin zur Digitalisierung mit Flächenrückführung. Eine übersichtliche Dokumentation sowie das Besprechen der Messergebnisse sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Sie erhalten eine unabhängige, aussagekräftige Bauteilanalyse. Kontaktieren Sie uns mit Ihren spezifischen Bedarfsfällen!
Fertigungsprozesse

Fertigungsprozesse

In unserem Fertigungsbereich setzten wir das bewährte Infusionsverfahren ein. Von der klassischen Vakuuminfusion bis zum druck-unterstützten Light-RTM. Im Infusionsverfahren lassen sich von kleinen einfachen bis zu großen komplexen Bauteilen herstellen. Alles bei überschaubarem Werkzeugaufwand, großer Freiheit bei der Materialauswahl und hoher Flexibilität gerade bei geringeren Stückzahlen. "Mit komplizierten Prozessen muss man kurzen Prozess machen." (Exler, Georg Wilhelm) Unser Ziel ist es, ihre Konstruktionen mit effizientem Ressourceneinsatz zu funktionalen Bauteilen zu fertigen. Dabei haben wir verschiedenen Werkzeugsysteme entwickelt - über die Herstellung des Urmodells, die Vor- und Nachbearbeitung der Oberflächen bis zur Verträglichkeit mit den Bauteilwerkstoffen - je nach Anforderung. Umgesetzt haben wir in den letzten Jahren von anspruchsvollen Designobjekten über Verkleidungen in Kleinserie bis zu ganzen Motorsport-Monocoques.
Übersicht der Verfahren zur Feuchtemessung in Gasen

Übersicht der Verfahren zur Feuchtemessung in Gasen

Kapazitive Verfahren Kapazitive Sensoren nutzen zur Messung der Gasfeuchte eine Änderung der Kapazität eines feuchteempfindlichen Kondensators. Grundsätzlich wird dabei das große Dipolmoment von Wasser als Änderung der Kapazität des Bauelements bei der Wasserabsorption genutzt. Diese Kapazität kann mittels entsprechender Schaltungen (meist Impedanzmessungen im Kiloherzbereich) direkt ausgewertet und daraus die Gasfeuchte ermittelt werden. Je nach Ausführungsform ist die Kapazitätsänderung entweder direkt proportional der relativen Feuchte Uw (Polymersensoren) oder die Kapazitätsänderung ist ein Maß für den absoluten Wassergehalt des Gases (Metalloxidsensoren). Kondensations-Verfahren Ein geschlossenes Volumen enthält Wasser in flüssiger oder fester Phase. Durch Verdampfung wird oberhalb der flüssigen oder festen Wasseroberfläche Wasserdampf entstehen, dessen Menge von der Temperatur abhängig ist. Dieser Zusammenhang wird durch den Sättigungsdampfdruck ew(t) der reinen Phase beschrieben und als Dampfdruckkurve im p,t -Diagramm dargestellt. Wird die Temperatur verändert, so verändert sich auch die Wasserdampfmenge. Bei fallender Temperatur kondensiert Wasser als Flüssigkeit oder Eis aus. Elektrolytische Feuchtesensoren Unter Elektrolyse fasst man alle Vorgänge zusammen, bei denen der elektrische Gleichstrom chemische Reaktionen einleitet und unterhält. Das besondere Merkmal dieser Reaktionen sind Veränderungen, die mit einem Ladungsaustausch verbunden sind. Für ihren Ablauf müssen daher Ladungen transportiert werden, d.h., durch den Elektrolyten, in dem die chemischen Veränderungen stattfinden, muß ein Strom fließen. Aus diesem Grund sind Elektrolysen auf Lösungen und Salzschmelzen beschränkt, weil hier Ionen vorliegen, die den Stromtransport übernehmen. Mit dem Fließen einer bestimmten Elektrizitätsmenge ist die Veränderung einer bestimmten Stoffmenge verbunden. Dieser Zusammenhang wurde von M. Faraday im 1. Faradayschen Gesetz beschrieben: Die bei der Elektrolyse abgeschiedenen Stoffmengen sind der Stromstärke und der Zeit proportional. made by eparx systeme
Borosilikatglas – ein vielseitiger Werkstoff

Borosilikatglas – ein vielseitiger Werkstoff

Bei der Fertigung stellt NORMAG alle Produkte sowie Halbzeuge aus dem im technischen Glasapparatebau gebräuchlichem Werkstoff Borosilikatglas 3.3 her. Das Material überzeugt durch einen niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten, eine hohe Warmfestigkeit sowie eine hohe Temperaturwechselbeständigkeit. Eigenschaften: - Glatte, porenfreie Oberfläche - Katalytische Indifferenz - Physiologische Unbedenklichkeit - Geruchs- und Geschmacksneutralität - Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
Labor- Gebrauchssysteme

Labor- Gebrauchssysteme

BASIC LINE Bechersysteme (PP) und GREEN LINE Bechersysteme (PE) Wir entwickeln Produkte, die Nachhaltigkeit und Umweltschutz mit zukunftsweisenden Materialeigenschaften verbinden. Auf Grund der steigenden Nachfrage und der Sensibilisierung der Endkunden, bieten wir unser Bechersystem auch aus biobasierten Kunststoffen an - bei gleichbleibender Qualität. Der nachhaltige Kunststoff wird statt Erdöl aus einem nachwachsenden Rohstoff, wie z. B. Zuckerrohr, hergestellt. Dieser ist zu 100 % recycelbar und bindet schon im Wachstum reichlich CO2. So lassen sich mit einer Tonne alternativ verwendetem GREEN PE rund zweieinhalb Tonnen CO2 einsparen. Polypropylen (PP):  Vielseitig einsetzbares, industriegeeignetes Polypropylen  lebensmittelecht  Leicht, wiederverwendbar, bruchsicher  Gute Chemikalienbeständigkeit, ideal für den täglichen Gebrauch in Laboren, bei der Lackverarbeitung, u.v.m.
Warum Verfestigungsstrahlen

Warum Verfestigungsstrahlen

steigert die Schwingfestigkeit im Zeit- und Dauerfestigkeitsbereich steigert die Beständigkeit gegen Spannungsriss- und Schwingungsrisskorrosion verhindert die Entstehung und Fortpflanzung von Rissen Das Verfahren ist bei allen metallischen Werkstoffen anwendbar! Eine höhere Schwingfestigkeit steigert entweder die zulässige Belastung eines Bauteiles oder die Sicherheit eines vorhandenen Bauteiles wird erhöht. Das Bauteil wird entweder dauerschwingfest oder die Zeitfestigkeit wird erhöht. Beispiele: Höhere Leistung bei gleichem Gewicht oder geringeres Gewicht bei gleicher Leistung Höhere Leistung bei gleicher Abmessung oder kleinere Abmessung bei gleicher Leistung Höhere Leistung bei gleichem Werkstoff oder größere Werkstoffauswahl bei gleicher Leistung Höhere Leistung bei gleicher Oberflächenqualität oder niedrigere Anforderung an die Oberflächenqualität bei gleicher Leistung Die elastische Verformung induziert in der plastifizierten Zone hohe Druckeigenspannungen. Das Bauteil wird durch die induzierte Druckeigenspannung an bzw. unter der Oberfläche von externen Zugspannungen entlastet und die Dauerschwingfestigkeit und die Beständigkeit gegen Spannungsriss- und Schwingungsrisskorrosion wird gesteigert. Gleichzeitig wird die Entstehung und Fortpflanzung von Rissen verhindert. Die Steigerung der Schwingfestigkeit ist bei Bauteilen mit hohen Kerb- und Formfaktoren, bei hohen Torsions- oder Biegespannungen, bei Stoßbelastungen, hochfesten und gehärteten Bauteilen relativ zur Ausgangsfestigkeit am größten. Strahlen lässt sich darüber hinaus zum Verdichten, Reinigen, Strippen, Strukturieren, Aufrauen, Mattieren, Glätten, Entgraten, Abtragen, Trennen, Gravieren und zum Umformen von dünnwandigen Bauteilen im elastischen Bereich einsetzen. Wirkung des Verfestigungsstrahlens Beim Verfestigungsstrahlen werden durch gezielten Beschuss mit durch Pressluft oder Fliehkraft beschleunigten, kugelförmigen Partikeln, die wie winzige Schmiedehämmer wirken, begrenzte plastische und elastische Verformungen in der Bauteilrandschicht erzeugt. Bei der Herz`schen Pressung werden die plastischen und elastischen Verformungen unter der Oberfläche erzeugt. Beide Wirkungen treten stets nebeneinander auf und werden durch die Strahlkenngrößen beeinflusst.
Slow-Axis Kollimation

Slow-Axis Kollimation

Die Slow-Axis Kollimationsoptik dient der effizienten Strahlformung in der Slow-Axis von Diodenlasern.Sie besteht wahlweise aus einem monolithischen Array aus zwei Zylinderlinsen oder einer Einzellinse. Die Optiken werden grundsätzlich aus hochwertigem optischem Glas gefertigt.Garant für die effiziente Kollimation des Lichtes aller Emitter und die Kompatibilität zu Laserbarren und Stacks sind die engen Produkttoleranzen. Um unseren Kunden stets die bestmögliche optische Lösung bieten zu können, führen wir ein breites Portfolio an Standard SAC-Linsen. Spezielle Anforderungen bspw. in Bezug auf Länge oder Supportstrukturen können kundenspezifisch angepasst werden. Vorteile: Transmission über 99%, minimale Totzonen, höchste Präzision und Gleichmäßigkeit, kundenspezifische Lösungen mit geringen Initialkosten, wirtschaftlicher Herstellprozess, insbesondere bei großen Mengen, verlässliche und gleichbleibende Qualität.
Kugelstrahlen von Magnesiumlegierungen und Sinterwerkstoffen

Kugelstrahlen von Magnesiumlegierungen und Sinterwerkstoffen

Durch spezielle Kugelstrahltechnik kann die Dauerfestigkeit von Magnesiumlegierungen um 25 – 35% und von Sinterwerkstoffen um 22% erhöht werden. Es verbessert die Verschleißfestigkeit und die Lebensdauer von Fahrzeugteilen wie Zahnrädern und Pleuelstangen. Kugelstrahlumformung, Magnesiumlegierungen, Gesenkschmiedestücke aus Magnesiumlegierungen, Elektrochemische Metallbearbeitung, Lohnbeschichtung von Magnesiumteilen
Kugelstrahlen von Titan

Kugelstrahlen von Titan

Das Kugelstrahlen von Titan, insbesondere von Pleuelstangen, kann die Dauerfestigkeit beträchtlich erhöhen und die Bildung von Ermüdungsbrüchen verhindern. Es führt zu einer Umkehrung der Eigenspannung von Zug- in Druckeigenspannung und verbessert das Ermüdungsverhalten.
Philips Fortimo SLM SLM 1100 G2

Philips Fortimo SLM SLM 1100 G2

Außendurchmesser: 71mm Innendurchmesser: 63mm Höhe: 46.9mm Miro 20 Silver Maxilux 2x 8° = 16° Artikelnr.: 113867S01387
Philips Fortimo SLM SLM 2000 G3

Philips Fortimo SLM SLM 2000 G3

Außendurchmesser: 75mm Innendurchmesser: 68mm Höhe: 42mm Ausführung: ALUNOVA® LED Design: sphärische Facetten Ausstrahlwinkel: 2x 13° = 26° Außendurchmesser: 75mm Innendurchmesser: 68mm Höhe: 42mm
T5 - High Performance

T5 - High Performance

Breite: 78mm , Länge: 875mm, Höhe: 50mm, 1 x 21 W T16/T5, Miro 4 Silver, Hochglanz, 2x 48° = 96° Artikelnummer: 113605S02388